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文档介绍
【化学】浙江省嘉兴市第一中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题(解析版)
浙江省嘉兴市第一中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题 考生须知:全卷分试卷和答卷。试卷共6页,有3大题,30小题,满分100分,考试时间90分钟。 本卷可能用到的相对原子质量:Na-23 C-12 O-16 S-32 Mg-24 H-1 N-14 第I卷(选择题 共50分) 一、选择题:(本题包括25小题,每小题2分,共50分,每小题只有一个选项符合题意) 1.下列物质属于酸性氧化物的是( ) A. Fe2O3 B. SO2 C. CaO D. CO 【答案】B 【解析】 【详解】A.Fe2O3能与酸反应产生盐和水,属于碱性氧化物,A不符合题意; B.SO2能与碱反应产生盐和水,属于酸性氧化物,B符合题意; C.CaO能与酸反应产生盐和水,属于碱性氧化物,C不符合题意; D.CO是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,D错误; 故合理选项是B。 2.下列仪器名称为“容量瓶”的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A.仪器为分液漏斗,A不符合题意; B.仪器为蒸馏烧瓶,B不符合题意; C.仪器为分液漏斗,C符合题意; D.仪器名称为烧杯,D不符合题意; 故合理选项是C。 3.下列物质中,能够导电且为电解质是( ) A. Cu丝 B. 蔗糖溶液 C. NaCl晶体 D. 熔融的MgCl2 【答案】D 【解析】 【详解】A. Cu丝能够导电,但是金属单质,不属于电解质,A不符合题意; B.蔗糖在溶液中不能电离产生自由移动的离子,因此不能导电,是混合物,不是电解质,B不符合题意; C.NaCl晶体是电解质,但没有自由移动的离子,因此不能导电,C不符合题意; D.熔融的MgCl2有自由移动的离子,能导电,该物质是盐,属于电解质,D符合题意; 故合理选项是D。 4.据科学家预测,月球的土壤中吸附着数百万吨的3He,每百吨3He核聚变所释放出的能量相当于目前人类一年消耗的能量。在地球上,氦元素主要以4He的形式存在。下列说法中正确的是( ) A. 4He原子核内含有4个质子 B. 3He和4He互为同位素 C. 3He原子核内含有3个中子 D. 4He的最外层电子数为2,故4He活泼性较强 【答案】B 【解析】 【详解】A.4He原子核内含有2个质子,A错误; B.3He和4He质子数相同,中子数不同,二者互为同位素,B正确; C.3He中子数=3-2=1,C错误; D.4He的质子数、电子数都是2,最外层电子数的2,由于达到K层2个电子的稳定结构,所以He化学性质不活泼,D错误; 故合理选项是B。 5.关于原子结构模型的说法不正确的是( ) A. 道尔顿提出了物质是由原子组成,原子在化学变化中是不可分的学说 B. 汤姆生提出了原子的“葡萄干面包式”的结构模型 C. 卢瑟福根据粒子散射现象提出了带核的原子结构模型 D. 玻尔提出了量子力学模型 【答案】D 【解析】 【分析】A.1808年,道尔顿的原子学说; B.1904年,汤姆生的“葡萄干面包式”; C.1911年,卢瑟福的“带核原子模型”; D.1913年,玻尔的原子结构模型(轨道理论)。 【详解】A.1808年,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体,A正确; B.1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型,B正确; C.1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型,C正确; D.1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型,奥地利物理学家薛定谔提出电子云模型(几率说),为近代量子力学原子模型,D错误; 故合理选项是D。 6.下列反应不属于四种基本反应类型,但属于氧化还原反应的是( ) A. Fe+CuSO4=FeSO4+Cu B. 3CO+Fe2O32Fe+3CO2 C. AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3 D. 2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑ 【答案】B 【解析】 【详解】A.Fe+CuSO4=FeSO4+Cu的反应是置换反应,反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,A不符合题意; B.反应不属于任何一种基本类型,反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,B符合题意; C.反应属于复分解反应,反应中元素化合价没有变化,不属于氧化还原反应,C不符合题意; D.该反应属于分解反应,反应过程中元素化合价发生了变化,属于氧化还原反应,D不符合题意; 故合理选项是B。 7.下列变化过程中,加人氧化剂才能实现的是( ) A. Cl2→Cl- B. I-→I2 C. SO2→SO32- D. CuO→Cu 【答案】B 【解析】 【分析】化合价升高元素所在的反应物是还原剂,实现化合价的升高要加入氧化剂,以此解答。 【详解】A、Cl2→Cl-,氯元素化合价由0价降到-1价,所以可以加入还原剂来实现,故A错误; B、I-→I2,碘元素的化合价由-1价升高到0价,所以需加入氧化剂才能实现,故B正确; C、SO2→SO32- 中,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故C错误; D、CuO→Cu铜元素的化合价降低了,所以需加入还原剂才能实现,故D错误。 故选B。 8.下列电离方程式错误的是( ) A. CaCl2=Ca2++2Clˉ B. Ba(OH)2=Ba2++2OHˉ C. HNO3=H++NO3ˉ D. NaClO=Na++Clˉ+O2ˉ 【答案】D 【解析】 【详解】A.CaCl2是强电解质,电离产生Ca2+、Cl-,电离方程式为CaCl2=Ca2++2Clˉ,A正确; B.Ba(OH)2是强碱,电离产生Ba2+、OH-,电离方程式为:Ba(OH)2=Ba2++2OHˉ,B正确; C.HNO3是强酸,完全电离产生H+、NO3-,电离方程式是HNO3=H++NO3ˉ,C正确; D.NaClO是盐,完全电离产生Na+、ClO-,电离方程式为NaClO=Na++ ClO-,D错误; 故合理选项是D。 9.下列关于胶体的叙述不正确的是( ) A. 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间 B. 光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应 C. 用一束光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同 D. Fe (OH)3胶体具有强的吸附性,可用作水的净化剂 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据分散质微粒直径的大小,将分散系分为溶液、胶体、浊液,胶体的分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间,A正确; B.胶体的分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间,能够使光线发生散射作用,因此光线透过胶体时,可发生丁达尔效应,B正确; C.用一束光照射NaCl溶液,无现象,照射Fe(OH)3胶体时会产生丁达尔现象,因此产生的现象不相同,C错误; D.Fe (OH)3胶体表面积大,具有强的吸附性,因此可用作水的净化剂,D正确; 故合理选项是C。 10. 下列叙述正确的是( ) A. 3.01×1023个SO2分子的质量为32g B. CH4的摩尔质量为16g C. 1 mol H2O的质量为18g/mol D. 标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4L 【答案】A 【解析】试题分析:A、3.01×1023个SO2分子的质量为:3.01×1023÷6.02×1023mol-1×64g/mol=32g,正确;B、CH4的摩尔质量为16g/mol,错误;C、1 mol H2O的质量为18g,错误;D、标准状况下,1 mol任何气体体积均为22.4L,错误。 11.在标况下,0.28g某气体的体积为224mL,则该气体的相对分子质量是( ) A. 2 B. 56 C. 28 D. 0.028 【答案】C 【解析】试题分析:标准状况下,0.28g某气体的体积为224mL,n=0.224、22.4=0.01 M=0.28/0.01=28g/mol摩尔质量与相对分子质量的数值相等.所以该气体的相对分子质量为28, 12.与100mL0.5mol/L NaCl溶液中的Cl-的物质的量浓度相同的是( ) A. 100mL 0.5mol/LMgCl2溶液 B. 200mL0.25mol/LKCl溶液 C. 100mL 0.5mol/LHCl溶液 D. 100mL0.5mol/LNaClO溶液 【答案】C 【解析】 【详解】100mL0.5mol/LNaCl溶液中的Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=0.5mol/L×1=0.5mol/L。 A.100mL 0.5mol/LMgCl2溶液中的Cl﹣的物质的量浓度c(Cl-)=0.5mol/L×2=1.0mol/L; B.200mL0.25mol/LKCl溶液中的Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=0.25mol/L×1=0.25mol/L; C.100mL 0.5 mol/LHCl溶液中的Cl-的物质的量浓度c(Cl-)=0.5mol/L×1=0.5mol/L; D. 100mL0.5mol/LNaClO溶液电离产生离子有Na+、ClO-,无Cl-, 故合理选项是C。 13.对于相同物质的量的SO2与SO3,下列说法正确的是( ) A. 硫元素的质量比为5:4 B. 原子总数之比为4:3 C. 质量之比为1:1 D. 分子数之比为1:1 【答案】D 【解析】试题分析:1个SO2和SO3的分子中都含一个硫原子,相同物质的量,硫原子数相同,二者所含硫元素的质量比为1:1,A错误;物质的量相同,分子数相同,分子数之比为1:1,B正确;每个SO2含有3个原子,每个SO3含有4个原子,相同物质的量的SO2和SO3所含原子数之比为3:4,C错误;物质的量相同,质量之比等于摩尔质量之比,SO2和SO3的质量之比为64g/mol:80g/mol=4:5,D错误. 14.下列离子方程式正确的是( ) A. 金属钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑ B. 大理石与稀硝酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O C. 硫酸溶液与氧氧化钡溶液混合:H++SO42-+Ba2++OH-=H2O+BaSO4↓ D. MgC12溶液与过量氨水反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ 【答案】B 【解析】 【详解】A.反应方程式未配平,A错误; B.反应符合事实,符合离子方程式的物质拆分原则,B正确; C.微粒个数比不符合反应事实,C错误; D.氨水中的NH3·H2O是弱电解质,主要以分子形式存在,不能拆为离子形式,D错误; 故合理选项是B。 15.为了从KCl和MnO2的混合物中回收MnO2,下列操作顺序正确的是(已知MnO2为黑色难溶于水的固体)( ) A. 溶解 过滤 蒸发 洗涤 B. 溶解 过滤 洗涤 干燥 C. 溶解 过滤 蒸发 干燥 D. 溶解 洗涤 过滤 干燥 【答案】B 【解析】 【分析】氯化钾易溶于水,二氧化锰不溶于水,根据氯化钾、二氧化锰的水溶性,选择从反应后的剩余固体中回收催化剂二氧化锰的方法,以此解答该题。 【详解】KCl和MnO2的混合物中含有二氧化锰和氯化钾,先加入足量的水,氯化钾溶于水形成溶液,而二氧化锰不溶于水;再过滤,把二氧化锰从溶液中分离出来;再对二氧化锰进行洗涤,除去二氧化锰中的杂质;再干燥二氧化锰,得到纯净的二氧化锰,故合理选项是B。 16.下列有关物质应用的说法中,不正确的是( ) A. Na2CO3是发酵粉的主要成分之一 B. MgO常用作耐高温材料 C. 碘化银可用于人工降雨 D. 氯气可用于自来水消毒 【答案】A 【解析】 【详解】A.NaHCO3是发酵粉的主要成分之一,A错误; B.MgO是离子化合物,断裂消耗很高能量,因此常用作耐高温材料,B正确; C.碘化银相对原子质量较大,密度大,可作水蒸气的凝结核,因此可用于人工降雨,C正确; D.氯气与水反应产生HCl、HClO,HClO具有强的氧化性,因此可用于自来水消毒,D正确; 故合理选项是A。 17.下列对氯气的叙述中,正确的是( ) A. 工业上用Cl2和石灰水为原料制造漂白粉 B. 红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl2 C. 闻氯气时要小心将集气瓶放在鼻孔下直接闻 D. 氯气没有漂白性,但通入紫色石蕊试液中,溶液先变红后褪色 【答案】D 【解析】 【详解】A.工业上用Cl2和石灰乳为原料制造漂白粉,A错误; B.红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl3,B错误; C.闻氯气时要用手轻轻煽动,使少量氯气飘入鼻孔,来闻气体的气味,不能将集气瓶放在鼻孔下直接闻,C错误; D.氯气没有漂白性,但氯气与水反应产生HCl和HClO,HCl有酸性,能使紫色石蕊试液变为红色,HClO具有强氧化性,会将红色物质氧化后而褪色,D正确; 故合理选项是D。 18.下列有关钠和镁的说法中正确的是( ) A. 金属钠在氧气中燃烧可以生成氧化钠 B. 金属钠在高温下能将TiCl4溶液中的钛置换出来 C. 工业上用电解熔融氧化镁制取金属镁 D. 金属镁燃烧后会发出耀眼的白光,因此常用来制造信号弹和焰火 【答案】D 【解析】 【详解】A.金属钠在氧气中燃烧可以生成过氧化钠,A错误; B.金属钠在高温下能将TiCl4从熔融状态中置换出来,B错误; C.工业上用电解熔融氯化镁制取金属镁,C错误; D.金属镁燃烧后会发出耀眼的白光,因此常用来制造信号弹和焰火,D正确; 故合理选项是D。 19.下列有关Na2CO3与NaHCO3叙述中错误的是( ) A. 相同质量的NaHCO3和Na2CO3与足量盐酸反应,在相同条件下Na2CO3产生的CO2气体体积大 B. 同温度时,在水中的溶解度Na2CO3比NaHCO3大 C. 可用CaCl2溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液 D. Na2CO3 固体中含少量NaHCO3,可用加热的方法除去 【答案】A 【解析】 【详解】A.相同质量的NaHCO3和Na2CO3中NaHCO3含有的C元素多,所以二者与足量盐酸反应,在相同条件下NaHCO3产生的CO2气体体积大,A错误; B.同温度时,在水中的溶解度Na2CO3比NaHCO3大,B正确; C.可用CaCl2与Na2CO3反应产生CaCO3沉淀;与NaHCO3不反应,因此可以用CaCl2溶液鉴别两种物质,C正确; D.Na2CO3固体中含少量NaHCO3,可根据NaHCO3固体不稳定,受热分解产生Na2CO3,用加热的方法除去,D正确; 故合理选项是A。 20.某元素天然存在的一个原子中共有质子、中子、电子93个,其中35个粒子不带电,则该原子的相对原子质量约为( ) A. 58 B. 64 C. 35 D. 30 【答案】B 【解析】 【详解】对原子来说,质子数=电子数,现中子数为35,质子、中子、电子总数为93,则质子数为(93-35)/2=29,质量数=质子数+中子数=64,相对原子质量近似等于质量数。故选B。 21.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( ) A. 常温常压下28g氮气所含有的分子数目为NA B. 标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子 C. 2.3g金属钠变为钠离子时失去的电子数为0.2NA D. 1mol•L﹣1KCl溶液中含有Cl﹣的个数为NA 【答案】A 【解析】 【详解】A.常温常压下28g氮气的物质的量是1mol,其中所含有的分子数目为NA,A正确; B.在标准状况下水不是气体,不能使用气体摩尔体积计算,B错误; C.Na是+1价的金属,2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,因此Na变为钠离子时失去的电子数为0.1NA,C错误; D.缺少溶液体积,不能计算微粒数目,D错误; 故合理选项是A。 22.氮化铝(AlN)具有耐高温‘抗冲击、导热性好等优良性质,广泛应用于电子工业、陶瓷工业等领域。在一定条件下,氮化铝可通过如下反应合成:Al2O3+N2+3C=2AlN+3CO下列有关说法正确的是( ) A. 在氮化铝的合成反应中,N2是还原剂 B. 上述反应中,CO是氧化产物 C. 上述反应中AlN中N的化合价是+3 D. 上述反应中每生成CO 11.2L,则转移的电子数为NA 【答案】B 【解析】 【详解】A.在该反应中,N元素的化合价由反应前N2中的0价变为反应后AlN中的-3价,化合价降低,获得电子,所以N2是氧化剂,A错误; B.在上述反应中,C元素化合价由反应前C单质的0价变为反应后CO中的+2价,化合价升高,失去电子,所以CO是氧化产物,B正确; C.在上述反应中,AlN中N的化合价是是-3价,Al元素化合价是+3,C错误; D.未指明CO所处的条件,不能确定气体的物质的量,D错误; 故合理选项是B。 23.下列实验操作不正确的是( ) A. 蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口附近 B. 分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出 C. 配制硫酸溶液时,可先在量筒中加入一定体积的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸 D. 当加热至蒸发皿中有较多固体析出时停止加热,利用余热将液体蒸干 【答案】C 【解析】 【详解】A.蒸馏时,为了测量蒸气温度,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口附近,A正确; B.分液时,为了充分分离混合物,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,B正确; C.配制硫酸溶液时,可先在烧杯中加入一定量的水,再在搅拌下慢慢加入浓硫酸,不能在量筒中加入水,C错误; D.当加热至蒸发皿中有较多固体析出时停止加热,利用余热将液体蒸干,D正确; 故合理选项是C。 24.下列实验操作、现象及结论正确的是( ) A. 无色溶液中加入硝酸银溶液,若生成不溶的白色沉淀,说明含Cl- B. 无色溶液中先加入氯化钡溶液生成白色沉淀,再加稀盐酸沉淀不消失,说明含SO42- C. 无色溶液中加入氢氧化钠浓溶液,加热,将湿润的蓝色石蕊试纸置于试管口,若试纸变红,说明溶液中有NH4+离子 D. 用洁净的铂丝蘸取溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明一定含Na+,可能含K+ 【答案】D 【解析】 【详解】A.无色溶液中加入硝酸银溶液,若生成不溶的白色沉淀,溶液中可能含Cl-,也可能含有CO32-、SO42-,A错误; B.无色溶液中先加入氯化钡溶液生成白色沉淀,再加稀盐酸沉淀不消失,溶液中可能含SO42- ,也可能含有Ag+,B错误; C.无色溶液中加入氢氧化钠浓溶液,加热,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,若试纸变蓝,说明溶液中有NH4+离子,C错误; D.用洁净的铂丝蘸取溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明一定含Na+,可能含K+,D正确; 故合理选项是D。 25.有一包粉末,可能含有NaCl、Na2SO4、Na2CO3、FeCl3、MgCl2中的一种或几种物质,现做如下实验:①取少量粉末加水溶解,得到无色透明溶液;②取①所得的溶液少许,加入NaOH溶液,看不到明显现象;③另取少量粉末,滴加盐酸,也看不到明显现象。则下列说法正确的是( ) A. 原粉末中一定有NaCl B. 原粉末中一定没有Na2CO3、FeCl3、MgCl2 C. 原粉末中可能没有Na2CO3、FeCl3、MgCl2 D. 原粉末中一定有NaCl、Na2SO4 【答案】B 【解析】 【详解】①取少量粉末加水溶解,得到无色透明溶液,氯化铁的水溶液为黄色,因此一定不含有FeCl3;Na2CO3与MgCl2结合生成微溶于水的MgCO3沉淀,所以Na2CO3与MgCl2只能含有其中的一种物质; ②取①中所得溶液少许加入NaOH溶液,无明显现象,说明溶液中一定不含有MgCl2; ③另取少量粉末,滴加稀盐酸,也无明显现象,碳酸盐与盐酸反应产生CO2气体,说明混合物中一定不含有Na2CO3,可能含有NaCl、Na2SO4中的一种或两种。 综上所述可知该溶液中一定不含有FeCl3、Na2CO3、MgCl2,可能含有NaCl、Na2SO4中的一种或两种,故合理选项是B。 第II卷(非选择题 共50分) 二、填空题(本题有4小题,共46分) 26.按要求填空 (1)写出下列物质的化学式:漂白粉的有效成分_______;小苏打________。 (2)写出下列微粒的结构示意图:N________;S2-________。 (3)写出下列物质的电离方程式或者化学方程式: NH3·H2O的电离方程式________; 镁条在二氧化碳中反应的化学方程式________。 (4)写出分离或提纯下列各组混合物时所需方法的名称: ①分离四氯化碳和水________; ②提取溴水中的溴单质________。 【答案】(1). Ca(ClO)2 (2). NaHCO3 (3). (4). (5). NH3·H2ONH4++OH- (6). 2Mg+CO2C+2MgO (7). 分液 (8). 萃取 【解析】 【分析】(1)漂白粉的成分是CaCl2、Ca(ClO)2,有效成分是Ca(ClO)2;小苏打是碳酸氢钠的俗称。 (2)原子核外电子分层排布,原子核外电子数等于原子核内质子数,S原子获得2个电子变为S2-。据此书写微粒的结构示意图。 (3)NH3·H2O是弱电解质,存在电离平衡;; 镁条在二氧化碳中燃烧产生MgO和C单质; (4)四氯化碳和水是互不相溶的液体物质,据此判断分离方法; 根据溴单质容易溶于有机物,有机物与水不相溶的性质进行分离。 【详解】(1)漂白粉的成分是氯化钙、次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙,化学式是Ca(ClO)2;小苏打是碳酸氢钠的俗称,化学式是NaHCO3。 (2) N是7号元素,N原子核外电子排布是;S是16号元素,S原子获得2个电子变为S2-,S2-核外电子排布式是:。 (3)NH3·H2O是弱电解质,存在电离平衡,电离产生NH4+、OH-,电离方程式为:NH3·H2ONH4++OH-; 镁条在二氧化碳中燃烧产生MgO和C单质,反应方程式为:2Mg+CO2C+2MgO; (4)四氯化碳和水是互不相溶的液体物质,可用分液方法分离; 由于溴单质容易溶于有机物CCl4,而CCl4与水互不相溶,可向该混合物中加入CCl4,充分振荡后静止,溴进入有机物CCl4,从而使水与溴单质分离,这种分离方法叫萃取。 27.下列物质属于电解质的是_______,属于非电解质的是______(填序号,下同)。 ①铜 ②稀盐酸 ③酒精溶液 ④水 ⑤醋酸 ⑥熔融KNO3 ⑦石墨 ⑧BaSO4固体 ⑨氨气 【答案】(1). ④⑤⑥⑧ (2). ⑨ 【解析】 【分析】根据电解质、非电解质的概念分析判断。 【详解】电解质是在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物;非电解质是在水溶液里和熔融状态下都不能够导电的化合物。 ①铜是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质; ②稀盐酸是HCl的水溶液,是混合物,不属于电解质、非电解质; ③酒精溶液是混合物,不属于电解质、非电解质; ④水能电离产生H+、OH-,属于电解质; ⑤醋酸在水中会电离产生CH3COO-、H+,属于电解质; ⑥熔融KNO3是盐,会电离产生K+、NO3-,属于电解质; ⑦石墨是C元素的单质,不是电解质,也不是非电解质; ⑧BaSO4固体会电离产生Ba2+、SO42-,属于电解质; ⑨氨气是化合物,在熔融状态下不能电离,在水中也不能电离产生自由移动的离子,因此氨气是非电解质; 综上所述可知:属于电解质的为④⑤⑥⑧;属于非电解质的是⑨。 28.某学生需要用烧碱固体配制0.5mol·L-1的NaOH溶液480mL。实验室提供以下仪器: ①100mL烧杯 ②100mL量筒 ③1000mL容量瓶 ④500mL容量瓶 ⑤玻璃棒 ⑥托盘天平(带砝码) ⑦药匙。请回答下列问题: (1)计算需要称取NaOH固体_________g。 (2)配制时,必须使用的仪器有_______(填代号),还缺了仪器名称是_________。 (3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个操作只用一次)________。 A.用少量水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡 B.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解 C.将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀 E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切 F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处 (4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高的是___。(填下列编号) ①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 ②定容观察液面时俯视 ③配制过程中遗漏了(3)中步骤A ④加蒸馏水时不慎超过了刻度 ⑤未等NaOH溶液冷却至室温就转移到容量瓶中 (5)用配制好的溶液,再来配制50ml0.2mol·Lˉ1的NaOH溶液,需要取原配好的溶液_____ml。 【答案】(1). 10.0 (2). ①④⑤⑥⑦ (3). 胶头滴管 (4). BCAFED (5). ②⑤ (6). 20 【解析】 【分析】(1)根据m=nM=cVM计算; (2)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器; (3)根据实验操作的步骤; (4)根据c=分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断; (5)根据溶液在稀释前后溶质的物质的量不变计算。 【详解】(1)实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL,需要NaOH的质量m(NaOH)=0.5L×0.5mol/L×40g/mol=10.0g; (2)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为胶头滴管,故使用仪器的序号是①④⑤⑥⑦;缺少的仪器是胶头滴管; (3)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为:BCAFED; (4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,不影响溶质的质量和溶液的体积,因此对溶液的浓度不产生任何影响,物质的浓度不变,①不符合题意; ②定容观察液面时俯视,溶液体积偏小,则溶液的浓度偏大,②符合题意; ③配制过程中遗漏了(3)中步骤A,溶质的质量减少,导致溶液的浓度偏低,③不符合题意; ④加蒸馏水时不慎超过了刻度,溶液体积偏大,导致溶液浓度偏小,④不符合题意; ⑤ 未等NaOH溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,导致溶液的体积偏小,则溶液的浓度偏大,⑤符合题意; 故合理选项是②⑤; (5)由于溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以50ml×0.2mol/L =0.5mol/L×V,解得V=20mL。 29.某兴趣小组利用下列装置,进行与氯气相关的实验。 请回答: (1)写出实验室用上述方法制取氯气的化学方程式_________。 (2)利用该原理和装置①进行实验,制得氯气中往往含有的杂质可依次通入到_________、_________除去。 (3)装置②中出现白色沉淀,据此现象能否推测装置①中生成Cl2_________(填“能”或者“否”),请说明理由_________。 (4)实验室从海带中提取碘的就是利用装置③的原理,请写出该溶液中发生反应的离子反应方程式_________。 (5)图中④所示的溶液是为了减少对环境的污染,请写出该溶液中发生反应的离子反应方程式_________。 【答案】(1). MnO2+4HCl(浓)MnCl2 +Cl2↑+2H2O (2). 饱和食盐水 (3). 浓硫酸 (4). 否 (5). 浓盐酸挥发出来的氯化氢也会和硝酸银反应,也会产生白色沉淀 (6). Cl2+2I-=I2+2Cl- (7). Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O 【解析】 【分析】在实验室中是用MnO2与浓盐酸在加热条件下发生反应制取氯气,浓盐酸具有挥发性,因此在制取得到的Cl2中混有杂质HCl及水蒸气,先通过饱和NaCl溶液除去HCl,再通过浓硫酸干燥,然后再进行Cl2与KI溶液的反应,若将制取得到的氯气直接通过AgNO3溶液中,可能是HCl反应产生,也可能是Cl2与水反应得到的HCl反应产生。Cl2有毒,在排放前要经NaOH溶液进行尾气处理后再排放。 【详解】(1)实验室用MnO2与浓盐酸在加热条件下发生反应制取氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2 +Cl2↑+2H2O; (2)利用该原理在装置①进行实验,制得的氯气中含有的杂质是HCl及水蒸气,要先通入到饱和食盐水中除去Cl2、再通过浓硫酸除去水蒸气。 (3)由于浓盐酸具有挥发性,挥发出来的氯化氢也会和硝酸银反应,产生白色沉淀,所以装置②中出现白色沉淀,据此现象不能推测装置①中生成Cl2; (4)实验室从海带中提取碘的就是利用装置③的原理,Cl2与KI发生反应产生KCl和I2,反应的离子反应方程式为:Cl2+2I-=I2+2Cl-; (5)图中④所示的溶液是为了减少对环境的污染,在该溶液中Cl2与NaOH溶液反应产生NaCl、NaClO、H2O,发生反应的离子反应方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。 三、计算题 30.将2.80g含氧化镁的镁条完全溶于50.0mL硫酸溶液后,滴加2.00mol·Lˉ1氢氧化钠溶液,恰好完全沉淀时用去氢氧化钠溶液200.0mL。将所得的沉淀灼烧、冷却后称量得固体质量为4.40g。 已知:Mg(OH)2在灼烧过程中发生如下反应Mg(OH)2MgO+H2O 请计算: (1)用去的氢氧化钠溶液中含溶质的物质的量n(NaOH)=_______mol。(结果保留小数点后两位有效数字) (2)镁条中氧化镁和镁的物质的量之比为n(MgO)︰n(Mg)=________。 【答案】(1). 0.40 (2). 1:10 【解析】 【分析】(1)根据n=cV计算NaOH的物质的量; (2)MgO、Mg的质量和为2.80g,经一系列反应,最后完全转化为MgO后质量为4.40g,可根据质量差得到Mg的质量和物质的量,再根据n=计算反应物MgO物质的量及二者的比值。 【详解】(1)反应消耗的NaOH的物质的量为n(NaOH)=cV=2.00mol/L×0.2L=0.40mol; (2)2.80g含氧化镁的镁条完全溶解在硫酸中得到MgSO4,向该溶液中加入NaOH溶液后MgSO4转化为Mg(OH)2沉淀,将沉淀过滤、洗涤、灼烧发生反应:Mg(OH)2MgO+H2 O,冷却后称量得固体MgO质量为4.40g,二者的质量差为Mg转化为MgO时消耗的O的质量m(O)=4.40g-2.80g=1.60g,n(Mg)=n(O)=1.60g÷16g/mol=0.10mol,则在2.80g含有氧化镁的镁条中含有MgO的物质的量为n(MgO)=(2.80g-0.1mol×24g/mol)÷40g/mol=0.01mol,则镁条中氧化镁和镁的物质的量之比为n(MgO)︰n(Mg)=0.01mol:0.10mol=1:10。 查看更多